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1、當(dāng)前對(duì)自然語(yǔ)言進(jìn)行淺層語(yǔ)義分析逐漸興起,已成為目前自然語(yǔ)言處理研究的一個(gè)重點(diǎn)和熱點(diǎn)。作為其具體實(shí)現(xiàn),語(yǔ)義角色標(biāo)注的任務(wù)是識(shí)別并標(biāo)注句中每個(gè)目標(biāo)謂詞的所有充當(dāng)語(yǔ)義角色的句法成分。本文探索了基于特征向量的語(yǔ)義角色標(biāo)注,在PropBank語(yǔ)料庫(kù)上分別進(jìn)行了局部模型和全局模型的實(shí)驗(yàn),對(duì)語(yǔ)義角色標(biāo)注的各個(gè)關(guān)鍵步驟進(jìn)行了比較深入的研究,并取得了比較好的結(jié)果。 首先,構(gòu)建基于局部模型的基礎(chǔ)系統(tǒng),初步探討標(biāo)注過(guò)程中剪枝、識(shí)別、分類和后處理各步驟
2、的作用,并比較了基本特征的不同實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)性能的影響。 其次,研究特征工程對(duì)語(yǔ)義角色標(biāo)注性能的影響?;谪澬牟呗?,選取目前研究中用到的49個(gè)特征,按其對(duì)基礎(chǔ)系統(tǒng)的貢獻(xiàn)進(jìn)行組合,分別在手工句法分析和自動(dòng)句法分析上實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明,選取不多的有用的特征并進(jìn)行有效組合能取得很好的性能;特別是句法分析中重要的謂詞和中心詞及其相關(guān)的詞匯特征在語(yǔ)義角色標(biāo)注系統(tǒng)中發(fā)揮了重要作用。 然后,改進(jìn)了目前常用的Xue的剪枝算法。我們?cè)谔卣鹘M合實(shí)驗(yàn)
3、中發(fā)現(xiàn)中心詞特征很突出,據(jù)此選取了謂詞的兄弟結(jié)點(diǎn)的孩子;而當(dāng)孩子與父親結(jié)點(diǎn)的中心詞相同時(shí),舍棄它及其兄弟結(jié)點(diǎn)。結(jié)果表明,這樣的改進(jìn)是有效的。 最后,采用基于重排列的全局模型來(lái)解決語(yǔ)義角色標(biāo)注中的軟約束條件?;诰植磕P?,用動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法生成前n個(gè)概率最高的無(wú)嵌套角色序列,把論元角色間的依賴關(guān)系加入到模型中,選取有效的全局特征,對(duì)候選論元角色進(jìn)行重排列。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明使用全局模型后性能有所提高,卻不顯著,我們將在以后工作中加強(qiáng)這方面的
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